分析 (1)在t=0时刻放出的粒子先向右匀加速,再向右匀减速,然后向右匀加速,画出粒子运动的v-t图象,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求解.
(2)t=3T时刻和T时刻速度相等,根据运动学公式v=aT即可求出飞出电场时的速度;
解答
解:(1)负电荷从P点进入电场,在0~T内做匀加速直线运动,在T~2T做匀减速直线运动,加速度大小不变,2T~3T继续做匀加速直线运动
画出负电荷运动的v-t图象如图所示,
根据题意粒子恰好在3T时刻从P′飞出
加速度$a=\frac{F}{m}=\frac{qE}{m}=\frac{q{U}_{0}^{\;}}{dm}$①
T时刻的速度$v=aT=\frac{q{U}_{0}^{\;}}{md}T$②
总位移$d=\frac{1}{2}×vT×3$③
联立①②③得:${U}_{0}^{\;}=\frac{2m{d}_{\;}^{2}}{3q{T}_{\;}^{2}}$
(2)飞出电场时的速度$v=aT=\frac{q{U}_{0}^{\;}}{md}T=\frac{q}{md}×\frac{2m{d}_{\;}^{2}}{3q{T}_{\;}^{2}}T$=$\frac{2d}{3T}$
答:(1)所加电压U0为$\frac{2m{d}_{\;}^{2}}{3q{T}_{\;}^{2}}$
(2)飞出电场时速度$\frac{2d}{3T}$
点评 本题关键是分析带电粒子的运动情况,画出运动过程的v-t图象,运用牛顿第二定律和运动学规律结合进行求解.
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| A. | 小球打在B点时速度大小为v0 | |
| B. | 小球打在B点时速度大小为2v0 | |
| C. | P板比Q板的电势高$\frac{4m{{v}_{0}^{\;}}^{2}}{q}$ | |
| D. | 若将P板向右平移稍许,其他条件不变,粒子将打在B点上方 |
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| A. | 电场强度方向向左 | B. | 电荷沿轨迹②运动 | ||
| C. | A点的电势为100 V | D. | 电荷在A点的电势能为2 J |
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| A. | 2.7 km | B. | 3.9 km | C. | 4.7 km | D. | 6.6 km |
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